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Clase

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UCV

UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO

UNIVERSIDAD
U NIVERSIDAD CCÉSAR VALLEJO
ÉSAR V ALLEJO
Sesión
6:
Membrana Plasmática: Composición, funciones e
importancia. 
Transporte a través de membrana: mecanismos de
transporte. 

UNIVERSIDAD
U NIVERSIDAD CCÉSAR VALLEJO
ÉSAR V ALLEJO
MEMBRANA PLASMÁTICA
FUNCIONES

• Barrera física entre el líquido intracelular y el líquido extracelular


• Otras funciones: transporte, comunicación, reconocimiento, adhesión
COMPONENTES
Fosfolípidos
COLESTEROL

• El colesterol amortigua la fluidez de la membrana(menos deformable)

• Disminuye la permeabilidad de la membrana al agua


MODELO DE MOSAICO FLUIDO
• Asimetría
• Semipermeable
• Alto grado de movilidad molecular
Movilidad molecular de los lípidos
PROTEÍNAS
DE ACUERDO A SU UBICACIÓN
DE ACUERDO A SU FUNCIÓN
TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA
•La membrana tiene
una permeabilidad
selectiva.
•A menor tamaño y mayor
hidrofobicidad, mayor difusión a
través de la bicapa.
•Moléculas hidrosolubles y
cargadas no pueden atravesar la
bicapa (la mayoría).
•Es necesario un sistema de
transporte para las moléculas
impermeables a la bicapa:
proteínas transportadoras
TIPOS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE PASIVO
DIFUSIÓN SIMPLE
• No necesita energía (ATP).
•La difusión simple ocurre a través de la bicapa (inespecífico) o por poros (específico).
Difusión simple a través de canales:

•Agua:
aquaporinas
(permiten el
paso por
ósmosis).

•Iones (Na+, K+). La apertura


del canal está regulada por:

-Ligando, su unión a una


determinada región del
canal provoca la
transformación estructural
que induce la apertura.
TRANSPORTE PASIVO:
DIFUSIÓN FACILITADA.
• Ocurre a favor de gradiente.
•La difusión facilitada es específica y saturable: mediada por proteínas
transportadoras.
• Implica un cambio conformacional en la proteína.
• Ejemplos: glucosa, algunos aminoácidos…
4. Transporte activo

•Necesita energía (ATP) y proteínas


transportadoras (receptor + ATPasa).
• Es contra gradiente (“contracorriente”).
•Mantiene las diferencias de concentración entre el
LEC y el LIC (p.e. K+, Na+, Ca+2…), permite la
absorción de micronutrientes en intestino y la
reabsorción en el riñón… y la generación y
transmisión del impulso nervioso
• Tipos:
- TA primario: la energia procede directamente del
ATP…
- TA secundario o acoplado: la energía
procede del gradiente generado por el TA
primario.
TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO

• Transporte de iones: Na+, K+, Ca+2, H+, Cl-…


Bomba de Ca+2

Mantiene ↓[Na+]LIC

↑[K+]LIC
Mantiene ↓[Ca ]LIC
+2

• Ocurre en todas las células, fundamental en miocitos y neuronas


FUNCIONES DE LA BOMBA DE NA+/K+ :
-Proporciona energía
para el transporte 2º
de otras moléculas.

-Las células nerviosas y


musculares utilizan el
gradiente K+/Na+ para
producir impulsos
eléctricos.

-La salida activa de Na+


es importante para
mantener el equilibrio
osmótico celular.
TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO

•La difusión de Na+ hacia el


interior celular (a favor de
gradiente) impulsa el
movimiento de otra molécula
en contra de su gradiente.
-Simporte: la otra molécula
se mueve en la misma
dirección que el Na+
- Antiporte: en dirección
opuesta

•Ejemplos: transporte acoplado


al Na+ de glucosa y AAs en
células epiteliales del intestino
delgado y de los túbulos renales,
antiporte de H+ y Ca+2
ENDOCITOSIS Y EXOCITOSIS

Endocitosis
• Transporte de moléculas
grandes
• Ingestión de partículas
y microorganismos
(fagocitosis)
Exocitosis

Liberación (secreción) de
hormonas y neurotransmisores
DIALISIS
Transporte a través de membrana que se da
de manera selectiva, en el cual se traspasa
solutos de pequeño tamaño y se retienen
macromoléculas.

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